CN114583298A - 一种梯次电池再利用智能管控方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种梯次电池再利用智能管控方法,包括管控主体,管控主体的一侧固定连接有安装板,安装板的一侧固定连接有电流监测器,管控主体的背面固定连接有喷管,管控主体的内侧分别固定连接有第一放置板、第二放置板和固定架,固定架的一侧贯穿有负极电源线,负极电源线的外侧电性连接有接电线,接电线的一端固定连接有接电端,电流监测器的一侧开设有接口,电流监测器的顶部和底部均电性连接有正极电源线,通过设置的电芯监测器、温度感应器、绝缘隔板和电流监测器,提高了梯次电池管控装置管控效果,使得管控装置能全面的对电池进行管控,通过设置的喷管、烟雾阀门和干粉罐,提高了管控装置的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及管控装置技术领域,具体为一种梯次电池再利用智能管控方法。
背景技术
梯次电池是指电池的降级使用,是针对电池组来说的,就是新的电池组在使用一按时间后出现了衰减,衰减后不足以满足当下设备应用电源需求,但是电池并不是已经坏了,在对其做一定的修复调整后,可以在用电要求降一级的设备上使用,而管控装置就是用来监督衰减后的电池,在使用过程中的装置,以确保电池的感知能力是否始终处于灵敏状态。
但现有的梯次电池管控装置管控效果差,无法全面对电池进行管控,并且管控装置的安全性差,在管控装置内的电池发生起火时,管控装置无法对火焰进行熄灭的问题,为此我们提出一种梯次电池再利用智能管控装置。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种梯次电池再利用智能管控装置,以解决上述背景技术中提出管控效果差和安全性差的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种梯次电池再利用智能管控方法,包括以下步骤:
步骤S1,每个梯次电池的正负接头都分别与电芯监测器连接,由电芯监测器对每个梯次电池进行实时检测,电芯监测器将每个梯次电池在充电和放电的状态数据传输给电脑;
步骤S2,每个梯次电池的下方设置温度感应器,每个温度感应器将检测到的温度数据传输给电脑;
步骤S3,当温度数据异常,发生火灾时,则电脑控制烟雾阀门打开,干粉罐内的干粉在压力作用下进入到喷管内,由喷管上的喷口把干粉喷洒到管控装置上的梯次电池上进行灭火。
进一步优选的,电芯监测器还对每个梯次电池的电量、温度、PH值进行检测,并将检测数据实时传输给电脑,电脑设置相应的阈值进行判断,异常时进行报警。
本发明还提供一种梯次电池再利用智能管控装置,包括管控主体,所述管控主体的一侧固定连接有安装板,所述安装板的一侧固定连接有电流监测器,所述管控主体的背面固定连接有喷管,所述管控主体的内侧分别固定连接有第一放置板、第二放置板和固定架,所述固定架的一侧贯穿有负极电源线,所述负极电源线的外侧电性连接有接电线,所述接电线的一端固定连接有接电端。
进一步优选的,所述电流监测器的一侧开设有接口,所述电流监测器的顶部和底部均电性连接有正极电源线。
进一步优选的,所述喷管的外侧开设有喷口,所述喷管的一端固定连接有烟雾阀门,所述烟雾阀门的一端固定连接有干粉罐。
进一步优选的,所述第一放置板和第二放置板顶部分别固定连接有绝缘隔板,所述第一放置板和第二放置板的顶部远离绝缘隔板的一侧分别固定连接有电芯监测器和温度感应器。
进一步优选的,所述电芯监测器的一侧电性连接有传输线,所述电芯监测器的另一侧分别电性连接有正极端和负极端。
进一步优选的,所述固定架设置有四个,四个所述固定架分别两两对称设置,所述固定架由聚乙烯绝缘材质加工而成。
(三)有益效果
本发明提供了一种梯次电池再利用智能管控方法和装置,具备以下有益效果:
(1)、该种梯次电池再利用智能管控装置,通过设置的电芯监测器、温度感应器、绝缘隔板和电流监测器,在使用管控装置时,工作人员把管控装置与电脑进行连接,而后把梯次电池放置到第一放置板和第二放置板上,使电池底部位于温度感应器上,并使用绝缘隔板对单个电池进行绝缘隔离,而后把电芯监测器上的正极端和负极端固定在电池的正负接头上,并把正极电源线和负极电源线上的接电端安装电池的正负接头上当,此时管控装置就会对电池进行监测,由于每个区域都设置了温度感应器,能够充分感知电池的热场分布情况,并传递到电脑上,进行收集,再通过电芯监测器监测每一个电池的电芯,并传递到电脑上精确评估每一个电芯,从而全面掌握电池使用的信息,然后再由电流监测器实时接收电池在充电和放电的状态,并传递到电脑上,为电池状态的评估提供有效依据,这样一来提高了梯次电池管控装置管控效果,使得管控装置能全面的对电池进行管控。
(2)、该种梯次电池再利用智能管控装置,通过设置的喷管、烟雾阀门和干粉罐,在管控装置上的电池发生起火时,烟雾阀门在监测到烟雾后就会自动打开,此时干粉罐内的干粉因压力的原因就会进入到喷管内,由喷管上的喷口把干粉喷洒到管控装置上的电池上,对火焰进行熄灭,这样一来提高了管控装置的安全性。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图;
图2是本发明管控主体的局部结构示意图;
图3是本发明电芯监测器的局部结构示意图。
图4是本发明的梯次电池再利用智能管控方法的流程图。
图中:1、管控主体;2、第一放置板;3、第二放置板;4、固定架;5、电芯监测器;501、传输线;502、正极端;503、负极端;6、温度感应器;7、绝缘隔板;8、安装板;9、电流监测器;10、接口;11、正极电源线;12、负极电源线;13、接电线;14、接电端;15、喷口;16、喷管;17、烟雾阀门;18、干粉罐。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种梯次电池再利用智能管控装置,包括管控主体1,管控主体1的一侧固定连接有安装板8,安装板8的一侧固定连接有电流监测器9,管控主体1的背面固定连接有喷管16,管控主体1的内侧分别固定连接有第一放置板2、第二放置板3和固定架4,固定架4的一侧贯穿有负极电源线12,负极电源线12的外侧电性连接有接电线13,接电线13的一端固定连接有接电端14,电芯监测器还对每个梯次电池的电量、温度、PH值进行检测,并将检测数据实时传输给电脑,电脑设置相应的阈值进行判断,异常时进行报警。
本实施例中,具体的,电流监测器9的一侧开设有接口10,电流监测器9的顶部和底部均电性连接有正极电源线11,通过电流监测器9实时接收电池在充电和放电的状态,并传递到电脑上,为电池状态的评估提供有效依据。
本实施例中,具体的,喷管16的外侧开设有喷口15,喷管16的一端固定连接有烟雾阀门17,烟雾阀门17的一端固定连接有干粉罐18,在电池发生起火时,烟雾阀门17在监测到烟雾后就会自动打开,此时干粉罐18内的干粉因压力的原因就会进入到喷管16内,由喷管16上的喷口15把干粉喷洒到管控装置上的电池上,对火焰进行熄灭,因此提高了管控装置的安全性。
本实施例中,具体的,第一放置板2和第二放置板3顶部分别固定连接有绝缘隔板7,第一放置板2和第二放置板3的顶部远离绝缘隔板7的一侧分别固定连接有电芯监测器5和温度感应器6,通过温度感应器6能够充分感知电池的热场分布情况,并传递到电脑上,进行收集,使得管控装置能实时监督电池的温度。
本实施例中,具体的,电芯监测器5的一侧电性连接有传输线501,电芯监测器5的另一侧分别电性连接有正极端502和负极端503,通过电芯监测器5监测每一个电池的电芯,并传递到电脑上精确评估每一个电芯,从而全面掌握电池使用的信息。
本实施例中,具体的,固定架4设置有四个,四个固定架4分别两两对称设置,固定架4由聚乙烯绝缘材质加工而成,使得正极电源线11和负极电源线12能更好的通电。
工作原理:本发明安装好过后,首先检查本发明的安装固定以及安全防护,在使用管控装置时,工作人员把管控装置与电脑进行连接,而后把梯次电池放置到第一放置板2和第二放置板3上,使电池底部位于温度感应器6上,并使用绝缘隔板7对单个电池进行绝缘隔离,而后把电芯监测器5上的正极端502和负极端503固定在电池的正负接头上,并把正极电源线11和负极电源线12上的接电端14安装电池的正负接头上当,此时管控装置就会对电池进行监测,由于每个区域都设置了温度感应器6,能够充分感知电池的热场分布情况,并传递到电脑上,进行收集,再通过电芯监测器5监测每一个电池的电芯,并传递到电脑上精确评估每一个电芯,从而全面掌握电池使用的信息,然后再由电流监测器9实时接收电池在充电和放电的状态,并传递到电脑上,为电池状态的评估提供有效依据,在管控装置上的电池发生起火时,烟雾阀门17在监测到烟雾后就会自动打开,此时干粉罐18内的干粉因压力的原因就会进入到喷管16内,由喷管16上的喷口15把干粉喷洒到管控装置上的电池上,对火焰进行熄灭,这样就完成了对本发明的使用过程,本发明结构简单,使用安全方便。
本发明的另一个实施例中,一种梯次电池再利用智能管控方法,如图4所示,包括以下步骤:
步骤S1,每个梯次电池的正负接头都分别与电芯监测器连接,由电芯监测器对每个梯次电池进行实时检测,电芯监测器将每个梯次电池在充电和放电的状态数据传输给电脑;
步骤S2,每个梯次电池的下方设置温度感应器,每个温度感应器将检测到的温度数据传输给电脑;
步骤S3,当温度数据异常,发生火灾时,则电脑控制烟雾阀门打开,干粉罐内的干粉在压力作用下进入到喷管内,由喷管上的喷口把干粉喷洒到管控装置上的梯次电池上进行灭火。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种梯次电池再利用智能管控方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤S1,每个梯次电池的正负接头都分别与电芯监测器连接,由电芯监测器对每个梯次电池进行实时检测,电芯监测器将每个梯次电池在充电和放电的状态数据传输给电脑;
步骤S2,每个梯次电池的下方设置温度感应器,每个温度感应器将检测到的温度数据传输给电脑;
步骤S3,当温度数据异常,发生火灾时,则电脑控制烟雾阀门打开,干粉罐内的干粉在压力作用下进入到喷管内,由喷管上的喷口把干粉喷洒到管控装置上的梯次电池上进行灭火。
2.根据权利要求1所述的一种梯次电池再利用智能管控方法,其特征在于:电芯监测器还对每个梯次电池的电量、温度、PH值进行检测,并将检测数据实时传输给电脑,电脑设置相应的阈值进行判断,异常时进行报警。
3.一种梯次电池再利用智能管控装置,包括管控主体(1),其特征在于:所述管控主体(1)的一侧固定连接有安装板(8),所述安装板(8)的一侧固定连接有电流监测器(9),所述管控主体(1)的背面固定连接有喷管(16),所述管控主体(1)的内侧分别固定连接有第一放置板(2)、第二放置板(3)和固定架(4),所述固定架(4)的一侧贯穿有负极电源线(12),所述负极电源线(12)的外侧电性连接有接电线(13),所述接电线(13)的一端固定连接有接电端(14)。
4.根据权利要求3所述的一种梯次电池再利用智能管控装置,其特征在于:所述电流监测器(9)的一侧开设有接口(10),所述电流监测器(9)的顶部和底部均电性连接有正极电源线(11)。
5.根据权利要求3所述的一种梯次电池再利用智能管控装置,其特征在于:所述喷管(16)的外侧开设有喷口(15),所述喷管(16)的一端固定连接有烟雾阀门(17),所述烟雾阀门(17)的一端固定连接有干粉罐(18)。
6.根据权利要求3所述的一种梯次电池再利用智能管控装置,其特征在于:所述第一放置板(2)和第二放置板(3)顶部分别固定连接有绝缘隔板(7),所述第一放置板(2)和第二放置板(3)的顶部远离绝缘隔板(7)的一侧分别固定连接有电芯监测器(5)和温度感应器(6)。
7.根据权利要求3所述的一种梯次电池再利用智能管控装置,其特征在于:所述电芯监测器(5)的一侧电性连接有传输线(501),所述电芯监测器(5)的另一侧分别电性连接有正极端(502)和负极端(503)。
8.根据权利要求3所述的一种梯次电池再利用智能管控装置,其特征在于:所述固定架(4)设置有四个,四个所述固定架(4)分别两两对称设置,所述固定架(4)由聚乙烯绝缘材质加工而成。
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| PB01 | Publication | ||
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| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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